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PCB]印制电路 综合词汇 中英对照(2006-02-15 15:41:00)

摘要:PCB]印制电路 综合词汇 中英对照   1、 原理图:shematic diagram

2、 逻辑图:logic diagram

3、 印制线路布设:printed wire layout

4、 布设总图:master drawing

5、 可制造性设计:design-for-manufacturability

6、 计算机辅助设计:computer-aided design.(CAD)

7、 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(CAM)

8、 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(CIM)

9、 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(CAE)

10、 计算机辅助测试:computer-aided test.(CAT)

11、 电子设计自动化:electric design automation .(EDA)

12、 工程设计自动化:engineering design automaton .(EDA2)

13、 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (AAAD)

14、 计算机辅助制图:computer aided drawing

15、 计算机控制显示:computer controlled display .(CCD)

16、 布局:placement

17、 布线:routing

18、 布图设计:layout

19、 重布:rerouting

20、 模拟:simulation

21、 逻辑模拟:logic simulation

22、 电路模拟:circit simulation

23、 时序模拟:timing simulation

24、 模块化:modularization

25、 布线完成率:layout effec......

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PCB]印制电路 综合词汇 中英对照(2006-02-15 15:39:00)

摘要:1、 印制电路:printed circuit

2、 印制线路:printed wiring
3、 印制板:printed board

4、 印制板电路:printed circuit board (pcb)

5、 印制线路板:printed wiring board(pwb)

6、 印制元件:printed component

7、 印制接点:printed contact

8、 印制板装配:printed board assembly

9、 板:board

10、 单面印制板:single-sided printed board(ssb)

11、 双面印制板:double-sided printed board(dsb)

12、 多层印制板:mulitlayer printed board(mlb)

13、 多层印制电路板:mulitlayer printed circuit board

14、 多层印制线路板:mulitlayer prited wiring board

15、 刚性印制板:rigid printed board

16、 刚性单面印制板:rigid single-sided printed borad

17、 刚性双面印制板:rigid double-sided printed borad

18、 刚性多层印制板:rigid multilayer printed board

19、 挠性多层印制板:flexible multilayer printed board

20、 挠性印制板:flexible printed board

21、 挠性单面印制板:flexible single-sided printed board

22、 挠性双面印制板:flexible double-sided printed board

23、 挠性印制电路:flexible printed circuit (fpc)

24、 挠性印制线路:flex......

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pcb经验谈 (2006-02-15 15:37:00)

摘要:布局:
总体思想:在符合产品电气以及机械结构要求的基础上考虑整体美观,在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序。
1.印制板尺寸必须与加工图纸尺寸相符,符合PCB制造工艺要求,放置MARK点。
2.元件在二维、三维空间上有无冲突?
3.元件布局是否疏密有序,排列整齐?是否全部布完?
4.需经常更换的元件能否方便的更换?插件板插入设备是否方便?
5.热敏元件与发热元件之间是否有适当的距离?
6.调整可调元件是否方便?
7.在需要散热的地方,装了散热器没有?空气流是否通畅?
8.信号流程是否顺畅且互连最短?
9.插头、插座等与机械设计是否矛盾?
10.蜂鸣器远离柱形电感,避免干扰声音失真。
11.速度较快的器件如SRAM要尽量的离CPU近。
12.由相同电源供电的器件尽量放在一起。
布线:  
1.走线要有合理的走向:如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...,它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,避免环形走线。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
2.选择好接地点:一般情况下要求共点地,数字地与模拟地在电源输入电容处相连。
3.合理布置电源滤波/退耦电容:布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。在贴片器件的退耦电容最好在布在板子另一面的器件肚子位置,电源和地要先过电容,再进芯片。
4.线条有讲究:有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角,一般采用135度角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。 设计中应尽量减少过线孔,减少并行的线条密度。
5.尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线。
6.数字电路与模拟电路的共地处理,现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。
数......

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磁珠(2006-02-15 10:19:00)

摘要:磁珠:又名 0欧姆电阻
它的一个应用如下:
   当需要模拟地和数字地共地时,可以考虑采用磁珠,与直接用导线连接两个地相比
采用磁珠可以减小网络间的相互干扰 稳压电源直流输出需要进行滤波,比如串连一个几十微亨的电感等,但是当电流
达到数安培,甚至几十上百安培时,电感肯定会黑了!如果用扼流圈,线圈截面又需要
很大,这时可以在导线或者电阻上套一个磁珠,相当于一个功率电感,起滤波的作用,
对高频又很好的抑制作用,主要是1MHz以上的噪声。
全称为铁氧体磁珠滤波器。 以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:
HH    是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;
1     表示一个元件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;
H     表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),
      T低频应用(200MHz);
3216  封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;
500   阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。
其产品参数主要有三项:
阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
额定电流Rated Current (mA): 2500.  ......

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电路基础知识(2005-12-20 14:29:00)

摘要:流 电荷的定向移动叫做电路中,电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)或者微安(uA)做单位。1A=1000mA,1mA=1000uA。
    电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。 电  压    河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常用U表示。电压的单位是伏(V),也常用毫伏(mV)或者微伏(uV)做单位。1V=1000mV,1mV=1000uV。
    电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。 电   阻     电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫做电阻。电阻常用R表示。电阻的单位是欧(Ω),也常用千欧(kΩ)或者兆欧(MΩ)做单位。1kΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。
    电阻可以用万用表欧姆档测量。测量的时候,要选择电表指针接近偏转一半的欧姆档。如果电阻在电路中,要把电阻的一头烫开后再测量。 欧姆定律 导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R
                          这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即
   &nbs......

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关电源中高频磁性元件设计常见错误概念辨析(2005-12-20 14:27:00)

摘要:关电源中高频磁性元件设计常见
错误概念辨析
开关电源中高频磁性元件设计常见错误概念辨析
作者:吴云飞海南大学96 届本科生现任赛尔康技术(深圳)有限公司电源开发工程师
很多电源工程师对开关电源中高频磁性元件的设计存在错误的概念,其设计出来的高频磁性元件不能
满足应用场合的要求,影响了研发的进度和项目的按期完成。基于开关电源及高频磁性元件设计经验,对
一些概念性错误进行了辨析,希望能给大家提供借鉴,顺利完成高频磁性元件的设计以及整个项目的研制。
关键词:开关电源;高频磁性元件;错误概念
1 引言
开关电源中高频磁性元件的设计对于电路的正常工作和各项性能指标的实现非常关键。加之高频磁性元
件设计包括很多细节知识点,而这些细节内容很难被一本或几本所谓的“设计大全”一一罗列清楚[1-3]。为
了优化设计高频磁性元件, 必须根据应用场合,综合考虑多个设计变量,反复计算调整。正由于此,高频
磁性元件设计一直是令初涉电源领域的设计人员头疼的难题,乃至是困扰有多年工作经验的电源工程师的
问题。很多文献及相关技术资料给出的磁性元件设计方法或公式往往直接忽略了某些设计变量的影响,
作了假设简化后得出一套公式;或者并未交代清楚公式的应用条件, 甚至有些文献所传达的信息本身就不
正确。很多电源设计者并没有意识到这一点,直接套用设计手册中的公式,或把设计手册中某些话断章取
义,尊为“设计纲领”,而没有进行透彻的分析和思考,以及实验的验证。其结果往往是设计出来的高频磁
性元件不能满足应用场合的要求,影响了研发的进度和项目的按期完成。为了使电源设计者在设计过程
中,避免犯同样的错误,为此,我们针对在学习和研发中遇到的一些概念性的问题进行了总结, 希望能给
大家提供一个借鉴。
2 一些错误概念的辨析这里以小标题形式给出开关电源高频磁性元件设计中8 种常见的错误概
念,并加以详细的辨析。
1) 填满磁芯窗口——优化的设计很多电源设计人员认为在高频磁性元件设计中,填满磁芯窗口
可以获得最优设计,其实不然。在多例高频变压器和电感的设计中,我们可以发现多增加一层或几层绕组,
或采用更大线径的漆包线, 不但不能获得优化的效果, 反而会因为绕线中的邻近效应而增大绕......

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8279键盘实验(2005-08-23 21:22:00)

摘要:NAME T11                       ;8279键盘实验二
CSEG AT 0000H
         LJMP START
CSEG AT 4100H
START:  MOV  DPTR,#0CFE9H      ;8279命令字
         MOV A,#0D1H       ;清显示
         MOVX @DPTR,A
LOOP1:  MOVX A,@DPTR
         ANL A,#0FH
         JZ LOOP1          ;有键按下?没有则循环等待
         MOV A,#0A0H       ;显示\消隐命令
         MOVX @DPTR,A
   ......

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智能酒精仪器(2005-07-16 15:47:00)

摘要:  这是我自己花3个月搞定的  
  还没测试   只是理论  希望高手指导啊

智能酒精检测仪
                                                             
一、产品介绍
    本产品在对被检人员呼出气体的进行酒精检测,检测结果(酒精气体含量)传送到电子显示,并根据检测结果决定是否报警。
二、系统组成
•  整个系统功能的实现需要硬件及软件的配合。
•  硬件主要包括:各湿度传感器分别将检测到的温度和湿度物理量转换成电信号,经各自的低噪声放大器(LNA)放大、模数转换器(A/D)后,送到AT89C52单片机进行数据分析处理并显示。
•  软件包括:单片机酒精检测软件。
•  系统组成框图如图所示:


三、系统特点
•  新型传感元件:对乙醇能快速的发生化学反应,并能快速的进行检测。
•  检测精度高: 该设备利用呼吸测量法准确地测出被测人血液中的酒精含量。
•  灵敏度高: 人体呼出的气体通过传感器时很快就会检测出酒精含量的浓度。
......

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